(在微软的操作系统开启snmp服务一键式安装,方便部署测测试环境开发)简单网络管理协议(SNMP)是专门设计用于在IP网络管理网络节点(服务器、工作站、路由器、交换机及HUBS等)的一种标准协议,它是一种应用层协议。
2025/6/1 0:12:24 896KB snmp
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工业通信网络现场总线规范类型10:PROFINETIO规范,包含:第1部分:应用层服务定义;
第2部分:应用层协议规范;
第3部分:PROFINETIO通信行规。
2025/5/31 6:04:37 63.61MB PROFINET IO
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基础1…………PS窗口基础2…………创作基础基础3…………操作准备基础4…………抓图软件第01课…………新建图像第02课…………颜色修饰第03课…………选择工具第04课…………发布图片第05课…………抓图和存储1第06课…………抓图和存储2第07课…………视频图像第08课…………缩放图像第09课…………图层探秘1第10课…………图层探秘2第11课…………图层探秘3第12课…………通道第13课…………通道实战第14课…………蒙板第15课…………路径第16课…………文字处理第17课…………文字特效第18课…………图像特效
2025/5/31 5:37:07 11.05MB Photoshop 入门 教程 pdf
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求分析1.1.仿微博系统分为四大模块个人主页模块、微博动态模块、微博热点模块、管理员模块。
2系统设计2.1.个人主页模块的功能设计好友页面、关注功能、私聊功能、点赞、取赞、转发、评论、回复功能、删除评论、删除回复、删除微博动态。
2.2.微博动态模块的功能设计推荐功能、热门话题、@功能、点赞、转发、评论、回复功能、消息通知计数功能、删除评论、删除回复、动态搜索、关注功能、修改个人密码、资料设置2.3.微博热点模块的功能设计热门话题、点赞、转发、评论、回复功能、消息通知计数功能、删除评论、删除回复、动态搜索、修改个人密码、资料设置2.4管理员模块的功能设计管理员管理、文章管理、类目管理、修改会员密码、会员管理
2025/5/30 10:47:41 40.7MB java 仿微博 项目
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多层ELM进行MNIST手写字符分类MATLAB代码,直接运行.m程序,如果现实内存溢出,请改小隐藏节点个数。
2025/5/29 12:20:31 10.97MB 多层ELM
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自包含系统(SCS)与微服务有很多相似的特征。
它们都可以独立部署,并以解耦系统为目的。
不过,SCS一般具有更粗的粒度和更精确的定义。
每一个SCS都是一个自主的Web应用,包含了WebUI、业务逻辑和持久化层。
对于SCS来说,API是一个可选项,而且SCS不应该共享UI,当然,那些调用了多个服务的单页应用(SPA)除外。
在进行领域驱动设计(DDD)时,为了尽可能降低SCS之间的耦合,每个SCS都应该实现一个边界上下文(BoundedContext)。
可以通过对用户故事进行来定义边界上下文。
SCS之间可以通过多种方式进行交互:UI集成,如引用JavaScript文件、ESI或SSI;
异步通信和事件
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该压缩包包含ZYNQ7020LG400的核心板(原理图_pcb_封装库),层数为14层。
包含DDR,USB,等接口。
具有较高的参考价值。
2025/5/22 14:46:34 1.65MB ZYNQ7020
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C#+WPF实现GIS的面裁剪线和矢量数据的压缩(道格拉斯、普克法)算法。
附带测试用数据。
图层什么的是自己写的玩具与算法无关,点击相应类型图层可绘制面或线,双击完成。
用于学生学习
2025/5/21 9:58:38 150KB GIS 道格拉斯 裁剪
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本资源是西门子大赛初赛题目单部六层电梯的控制(1200和1500均可),利用该程序通过了资格赛,可以成功跑下来,WINCC也画了,可直接拿来学习比赛,变量清晰,带有部分注释。
2025/5/20 18:25:19 6.33MB 西门子大赛 电梯 PLC
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在本文中,我们将深入探讨DM365芯片的启动流程,特别是针对NAND和UART两种启动模式。
DM365是一款基于DaVinci技术的多媒体处理器,其启动机制涉及到多个组件,包括MMU、数据缓存和指令缓存,以及不同类型的BootLoader。
MMU(内存管理单元)在启动阶段必须关闭,这意味着在这个阶段,虚拟地址与物理地址是相同的,这简化了对内存的访问。
数据缓存和指令缓存则用于提高处理器对内存数据的存取速度,它们在启动过程中起到加速代码执行的作用。
DM365的启动模式可以通过设置BTSEL[2:0]跳线来选择。
当设置为001时,系统会从外部的NORFLASH启动;
其他设置则会从内部ROM启动,执行固化在ROM中的RBL(ROMBootLoader)。
RBL是一个不可擦除的BootLoader,负责加载用户定义的UBL(UserBootLoader)到内存特定地址执行。
UBL的大小有限,不能超过14K,因此无法直接包含完整的U-BOOT。
为了启动U-BOOT,我们需要一个小于14K的小型UBL,它位于NANDFlash的前5个block内。
启动流程如下:1.RBL运行,检查NANDFlash设备ID。
2.如果设备ID匹配,RBL查找UBL的描述信息。
3.RBL将UBL复制到ARM内部RAM,并进行ECC校验。
4.UBL加载后,可以进一步加载U-BOOT和操作系统。
对于NANDBOOT模式,RBL会尝试读取NANDFlash的设备ID,然后查找并加载UBL。
如果失败,会尝试其他启动模式,如MMC/SD。
对于UARTBOOT,RBL通过串口与主机程序交互,发送BOOTME信号并等待ACK,以完成UBL的传输。
在UARTBOOT过程中,串口设置和通信协议是关键,RBL与主机程序的交互确保了UBL的正确接收。
一旦UBL通过UART传输到DM365,后续的启动流程与NANDBOOT类似。
DM365的启动涉及多层BootLoader,每层都有特定的任务,从初始化硬件到加载操作系统。
理解这些启动机制对于开发和调试基于DM365的系统至关重要,尤其是在需要自定义启动流程或优化性能时。
同时,熟悉MMU、缓存的工作原理也是优化系统性能的关键。
2025/5/20 15:52:57 326KB
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡